[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2062994C1 - Датчик ультразвукового расходомера - Google Patents

Датчик ультразвукового расходомера Download PDF

Info

Publication number
RU2062994C1
RU2062994C1 SU905052652A SU5052652A RU2062994C1 RU 2062994 C1 RU2062994 C1 RU 2062994C1 SU 905052652 A SU905052652 A SU 905052652A SU 5052652 A SU5052652 A SU 5052652A RU 2062994 C1 RU2062994 C1 RU 2062994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
planes
ultrasonic transducers
tube
sensor
Prior art date
Application number
SU905052652A
Other languages
English (en)
Inventor
Руссвурм Винфрид
Original Assignee
Сименс А.Г.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс А.Г. filed Critical Сименс А.Г.
Application granted granted Critical
Publication of RU2062994C1 publication Critical patent/RU2062994C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/662Constructional details

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Harvester Elements (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Emulsifying, Dispersing, Foam-Producing Or Wetting Agents (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)
  • Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике, для измерения расхода текучих сред. Сущность изобретения: датчик содержит два ультразвуковых преобразователя, установленных на одной стенке измерительной трубы на расстоянии Lm так, что их приемо-излучающие поверхности образуют угол альфа со стенкой трубы. Стенки трубы образуют прямоугольное проходное сечение НВ. На противоположной от излучателей стенке трубы между ними установлен отражатель в виде одной или нескольких отражающих плоскостей X и Y, образующих ступени. Высота ступени выбирается из условия обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных от ее плоскостей. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода текучих сред.
Известен датчик ультразвукового расходомера, содержащий измерительный канал прямоугольного сечения, на одной стенке которого установлены два ультразвуковых преобразователя /1/.
Ближайшим аналогом изобретения является датчик ультразвукового расходомера содержащий установленные на боковой стенке измерительной трубы на заданном расстоянии друг от друга два ультразвуковых преобразователя, а также отражатели, установленные на противоположной стенке /2/.
Недостатком этого устройства является то, что ультразвуковой сигнал при распространении от излучателя к приемнику искажается паразитным сигналом, распространяющимся по V-образному пути.
Техническим результатом от использования изобретения является эффективное подавление V-образного распространения сигнала.
Это достигается тем, что отражатель установлен симметрично относительно ультразвуковых преобразователей между ними и выполнен в виде ступени причем высота ступени выбрана из условия обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных верхней и нижней плоскостью ступени, а также тем, что по меньшей мере, одна из отражающих плоскостей ступени разделена на отдельные плоские части.
Устройство изображено на чертеже, где на фиг.1 показано расположение датчика на измерительном отрезке трубы -u сечение трубы по А-А(а);
на фиг.2,а,б выполнение отражателя в виде одной отражающей ступени;
на фиг.3,а,б выполнение отражателя с двумя поперечными отражающими ступенями;
на фиг. 4,а,б выполнение отражателя с двумя продольными отражающими поверхностями;
на фиг.5,а,б выполнение отражателя с одной продольной отражающей ступенью.
Датчик содержит размещенные на измерительной трубе 1, стенки которой 2,3 и 4,5 образуют прямоугольное проходное сечение Не два ультразвуковых преобразователя 6,7, установленные на заданном расстоянии Lm на одной из стенок трубы, отражатель 8, установленный симметрично относительно ультразвуковых преобразователей на противоположной стенке трубы. Отражатель 8 выполнен в виде одной или нескольких отражающих плоскостей X и У, образующих ступени, причем высота ступени выбирается из условия обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных плоскостями ступени. Ультразвуковые преобразователи 6, 7 выполнены с возможностью работы в обратимом режиме и их приемоизлучающие поверхности 9,10 расположены под углом α к стенке трубы.
Поскольку диаграмма направленности ультразвукового преобразователя в режиме излучения не может быть бесконечно острой, наряду с сигналом, излученным под углом a и многократно отраженным по пути следования от излучателя к приемнику (W образный путь), присутствует сигнал. излученный под углом b, который попадает на приемник после однократного отражения (V -образный путь). Этот сигнал является паразитным по отношению к сигналу, распространяющемуся по W образному пути.
В основе изобретения лежит идея достигнуть с помощью интерференции в значительной степени полного гашения акустического сигнала V образного пути. Согласно изобретения в соответствующем месте отражения V образного пути делается вставка внутри трубы на стенке трубы, которая делит соответствующую отражающую плоскость внутренней стенки трубы на по меньшей мере две части или половины.
При этом собственно стенка трубы образует одну половину У, а другая половина Х является возвышающейся на величину Д плоскостью ступени внутренней стенки трубы. Можно предусматривать и соответствующие углубление, которое, однако, является более сложным в изготовлении. Фиг.2,3,4 и 5 показывают примеры такого разделения. Из этих изображений можно понять значение размера Д без необходимости дальнейших пояснений. На фиг.2-5 показана часть V - образного пути 11. Для плоских частей X и У получаются после отражения два параллельных пути ультразвука 11а и 11в. Толщина Д выбирается в зависимости от угла b так, чтобы оба эти пути были взаимно гасимыми за счет интерференции. Предпочтительно используется интерференция первого порядка.
Части X и/или У могут быть еще раз разделены по плоскости как это, например, показано на фиг.3 и 5. Таким образом, можно достигнуть еще более высокой степени надежного гашения. В любом случае справедливо правило, чтобы интенсивность отражения от части X была равна интенсивности отражения от части У, причем следует учитывать это внутри всей отражающей плоскости имеет место неравномерное распределение интенсивности.
При длинах звуковых волн лямбда приблизительно равных 2 мм, что соответствует частоте 170 кГц в воздухе, высоту степени выбирают Дк ≅ I мм при обычных величинах угла b. Для потока вставка с такими размерами внутри трубы не является значительной и приводит к незначительному нарушению потока. Выбор размеров основан на следующем пояснении.
Интерференция звуковых волн.
Справедливо:c = f•λ
где: с скорость звука в соответствующей среде;
f частота преобразователя
l длина волны в среде.
Две звуковые волны одинакового направления распространения, их частоты и амплитуды гасят друг друга, если они имеют разность хода
Figure 00000002

При вертикальном угле падения эта разность хода δ достигается для расстояния
Figure 00000003

обеих отражательных плоскостей, а именно, при к 0 для Д = λ/4. С учетом появляющегося в измерительной трубе угла падения β сигнала V образного пути необходимая для гашения высота Д вычисляется из
Figure 00000004

или с учетом различных сред может быть представлена как
Figure 00000005

Это явление интерференции используется для подавления V сигнала.
Для этого направление распространения для всех участвующих звуковых волн может рассматриваться примерно постоянным. Для упрощения в этом рассмотрении была учтена только средняя частота резонанса преобразователя.
Вследствие большого скачка импенданса на границе воздух твердый материал для звука частичное отражение на верхней и нижней поверхности тонкого слоя невозможно /как, например, в оптике тонких пленок/. Фронт волны поэтому не отражается от снабженной однородным покрытием поверхности, а поверхность отражения разделяется на две одинаковые области, из которых одна плоскость смещена относительно другой /фиг. 2/ и тем самым создается разность хода. Скачок фаз λ/2 появляется только при обеих частях и поэтому может не учитываться. Разность хода в направлении к приемному преобразователю ведет к взаимному гашению отраженных от обеих частей плоскости составляющих V - сигнала, и тем самым к его более эффективному подавлению.
Изобретение поясняется на конкретном примере.
Типичными значениями для применяемой здесь измерительной трубы являются: Lm 174 мм, r 7 мм и h 30 мм, а также α1= 35°;; таким образом получается значение для β, равное 21,4o. Скорость звука в воздухе составляет при комнатной температуре с 340 м/сек и в метане с 440 м/сек. Для преобразователя с радиусом r 7 мм на практике устанавливается радиальная резонансная частота f, примерно равная 170 кГц. Таким образом, для гашения сигнала V образного пути звука возможные возвышения Дк в воздухе составляют Д0 0,182 мм, Д1 0,546мм, Д2 0,912 мм, Д3 1,277 мм и в метане Д0 0,236 мм, Д1= 0,708 мм, Д2= 1,180 мм, Д3 1,652 мм. Для хорошего подавления в обеих средах а также всех скоростей звука в промежуточной области можно выбирать, например, Д примерно равным 0,2 мм или Д примерно равным 0,6 мм. В зависимости от требований высота Д может также быть точно согласована с определенной средой. Названные значения Д означают только незначительную вставку на пути потока. Для ультразвукового преобразователя с r 10,5 мм и f порядка 130 кГц b 23,9o. Тeм самым, согласно уравнению /I/, в воздухе Д0 0,265 мм, Д1 0,796 мм, Д2 1,326 мм, а в метане Д0 0,343 мм, Д1= 1,03 мм, Д2 1,716 мм так, что для хорошего подавления в обеих средах и в промежуточной области должны выбираться, например, Д порядка 0,3 мм или Д порядка 0,9 мм.
Измерительный пример: при β = 21,4°C и r 7 мм, т.е. для преобразователя с f порядка 170 кГц получается длина плоскости соударения 39 мм. С высотой ступени Д 0,6 мм при длине 15-20 мм были достигнуты отличные результаты. Cигнал V образного пути может быть ослаблен с помощью применения пластинки 3λ/4(Д = 0,6 мм) примерно на 18 дБ. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4

Claims (2)

1. Датчик ультразвукового расходомера, содержащий установленные на боковой стенке измерительной трубы на заданном расстоянии два ультразвуковых преобразователя, а также отражатель, установленный на противоположной боковой стенке измерительной трубы, отличающийся тем, что отражатель установлен симметрично относительно ультразвуковых преобразователей между ними и выполнен в виде ступени, причем высота ступени выбрана из условий обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных верхней и нижней плоскостями ступени.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из отражающих плоскостей ступени разделена на отдельные плоские части.
SU905052652A 1989-12-15 1990-12-13 Датчик ультразвукового расходомера RU2062994C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP3941544.9 1989-12-15
DE3941544A DE3941544A1 (de) 1989-12-15 1989-12-15 Ultraschall-durchflussmesser
PCT/EP1990/002179 WO1991009281A1 (de) 1989-12-15 1990-12-13 Ultraschall-durchflussmesser

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2062994C1 true RU2062994C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=6395569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU905052652A RU2062994C1 (ru) 1989-12-15 1990-12-13 Датчик ультразвукового расходомера

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5351560A (ru)
EP (1) EP0505402B1 (ru)
JP (1) JP2944206B2 (ru)
AT (1) ATE106136T1 (ru)
AU (1) AU647438B2 (ru)
CA (1) CA2071876C (ru)
DE (2) DE3941544A1 (ru)
ES (1) ES2054482T3 (ru)
FI (1) FI100271B (ru)
NO (1) NO304908B1 (ru)
RU (1) RU2062994C1 (ru)
WO (1) WO1991009281A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708904C1 (ru) * 2016-07-18 2019-12-12 Флексим Флексибле Индустримесстехник Гмбх Способ и система для ультразвукового накладного измерения расхода и тело для осуществления измерения

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR960013251B1 (ko) * 1993-08-25 1996-10-02 주식회사 창민물산 초음파 유량측정 방법과 장치
US5583301A (en) * 1994-11-09 1996-12-10 National Environmental Products Ltd., Inc. Ultrasound air velocity detector for HVAC ducts and method therefor
DK171569B1 (da) * 1995-01-31 1997-01-13 Danfoss As Ultralydsflowmåler "W"
JP3554336B2 (ja) * 1995-12-13 2004-08-18 松下電器産業株式会社 超音波流量計及び超音波送受波器
DE19861074B4 (de) * 1998-03-02 2004-03-04 Schubert & Salzer Control Systems Gmbh Durchflussmessvorrichtung
CN100453980C (zh) * 1999-03-17 2009-01-21 松下电器产业株式会社 超声波流量计
US6453757B1 (en) 1999-05-06 2002-09-24 M&Fc Holding Company Symmetrical ultrasound gas flow meter housing and related multi-configuration gas flow meter assembly
DE19944411A1 (de) * 1999-09-16 2001-04-12 Kundo Systemtechnik Gmbh Ultraschall-Durchflußmesser
DE10057342A1 (de) * 2000-11-18 2002-05-23 Elster Produktion Gmbh Ultraschall-Durchflußmeßgerät
US6992771B2 (en) * 2001-11-28 2006-01-31 Battelle Memorial Institute Systems and techniques for detecting the presence of foreign material
US6786096B2 (en) 2001-11-28 2004-09-07 Battelle Memorial Institute System and technique for detecting the presence of foreign material
US7395711B2 (en) * 2002-05-06 2008-07-08 Battelle Memorial Institute System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy
US6877375B2 (en) * 2002-05-06 2005-04-12 Battelle Memorial Institute System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy
DE10248593A1 (de) * 2002-10-17 2004-04-29 Endress + Hauser Flowtec Ag, Reinach Durchflußmeßgerät
CH701728B1 (de) 2005-12-06 2011-03-15 Digmesa Ag Ultraschallmessanordnung mit einer Ultraschallmessstrecke aus Kunststoff, Verfahren zur Durchflussmessung und Verfahren zur Herstellung einer Ultraschallmessstrecke.
DE102006019146B3 (de) * 2006-02-25 2007-09-13 SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit eines Fluides oder Gases in einem Rohr
DE102009046468A1 (de) 2009-11-06 2011-05-12 Robert Bosch Gmbh Ultraschallströmungssensor zum Einsatz in einem fluiden Medium
JP2012021782A (ja) * 2010-07-12 2012-02-02 Panasonic Corp 超音波流量計測ユニット
DE102011016109B4 (de) * 2011-04-05 2012-12-06 Hydrometer Gmbh Reflektoranordnung für einen Ultraschall-Durchflussmesser
CN103470201B (zh) 2012-06-07 2017-05-10 通用电气公司 流体控制系统
WO2014029404A1 (en) 2012-08-22 2014-02-27 Miitors Aps A compact ultrasonic flow meter
CN103471672B (zh) * 2013-09-28 2016-07-27 重庆前卫科技集团有限公司 燃气流量计量表的w型反射流道
US20150108026A1 (en) * 2013-10-17 2015-04-23 Saeed Azimi System for real-time tracking of fluid consumption by a user
JP6368916B2 (ja) * 2015-04-16 2018-08-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 流量計測装置
FR3080683B1 (fr) 2018-04-30 2023-03-17 Buerkert Werke Gmbh & Co Kg Moyen de mesure de fluide
DE102018009569A1 (de) * 2018-12-05 2020-06-10 Diehl Metering Gmbh Messeinrichtung zur Ermittlung einer Fluidgröße
CN111256768A (zh) * 2020-03-31 2020-06-09 成都千嘉科技有限公司 一种超声波流量计
CN114166298A (zh) * 2022-02-14 2022-03-11 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种基于一发双收换能器的多声道超声波水表
CN114235112B (zh) * 2022-02-28 2022-05-17 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种应用于超声波水表的流场监控装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58205818A (ja) * 1982-05-26 1983-11-30 Yokogawa Hokushin Electric Corp 超音波流速計
US4596133A (en) * 1983-07-29 1986-06-24 Panametrics, Inc. Apparatus and methods for measuring fluid flow parameters
US4754650A (en) * 1983-07-29 1988-07-05 Panametrics, Inc. Apparatus and methods for measuring fluid flow parameters
JPS6128821A (ja) * 1984-07-19 1986-02-08 Fuji Electric Corp Res & Dev Ltd 超音波流量計
US4555951A (en) * 1984-08-23 1985-12-03 General Motors Corporation Reflective acoustic fluid flow meter
JPS61144512A (ja) * 1984-12-18 1986-07-02 Fuji Electric Co Ltd 超音波流量計
DE8900110U1 (de) * 1989-01-05 1989-03-16 Iskra-Sozd elektrokovinske industrije n.sol.o., Laibach/Ljubljana Axialsymmetrische Zelle für ein Ultraschalldurchflußmeßgerät
JP2650587B2 (ja) * 1992-10-16 1997-09-03 村田機械株式会社 糸欠陥検出方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Siemens Forschungs - und Entwick - lundsberichte, Band 15, N 3, 1986, Seiten 126-134, fig. 11. 2. Патент Великобритании N 2146122, кл. G 01 F 1/66, 1985. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708904C1 (ru) * 2016-07-18 2019-12-12 Флексим Флексибле Индустримесстехник Гмбх Способ и система для ультразвукового накладного измерения расхода и тело для осуществления измерения

Also Published As

Publication number Publication date
NO922334D0 (no) 1992-06-12
FI922729A0 (fi) 1992-06-12
WO1991009281A1 (de) 1991-06-27
ATE106136T1 (de) 1994-06-15
AU6897891A (en) 1991-07-18
NO304908B1 (no) 1999-03-01
JP2944206B2 (ja) 1999-08-30
JPH05502295A (ja) 1993-04-22
EP0505402B1 (de) 1994-05-25
FI100271B (fi) 1997-10-31
US5351560A (en) 1994-10-04
DE59005844D1 (de) 1994-06-30
CA2071876A1 (en) 1991-06-16
AU647438B2 (en) 1994-03-24
EP0505402A1 (de) 1992-09-30
CA2071876C (en) 2000-11-21
ES2054482T3 (es) 1994-08-01
DE3941544A1 (de) 1991-06-20
NO922334L (no) 1992-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2062994C1 (ru) Датчик ультразвукового расходомера
US7624651B2 (en) Apparatus and method for attenuating acoustic waves in pipe walls for clamp-on ultrasonic flow meter
US4452081A (en) Measurement of velocity and tissue temperature by ultrasound
US7624650B2 (en) Apparatus and method for attenuating acoustic waves propagating within a pipe wall
CA1241105A (en) Reflective acoustic fluid flow meter
JP2007517207A (ja) 交差式の送信および受信素子を有する超音波流れセンサ
US10837851B2 (en) Measurement device and method for ascertaining a pressure in a measurement volume
CN103477194B (zh) 用于超声流量测量装置的超声换能器的耦合元件
US5907099A (en) Ultrasonic device with enhanced acoustic properties for measuring a volume amount of fluid
US6070468A (en) Micromachined ultrasonic leaky wave air transducers
CA1051542A (en) Lens transducer for use in marine sonar doppler apparatus
CN108474767B (zh) 用于确定介质的物理的、化学的和/或生物的特性的设备
US20230054431A1 (en) Sound detection device
JP2974770B2 (ja) 気体又は液体の超音波流量計
CN110799808B (zh) 用于进行超声流测量的装置和方法
SU1714372A1 (ru) Датчик ультразвукового расходомера
RU2277700C2 (ru) Врезная секция ультразвукового расходомера
CA2658849C (en) Apparatus and method for attenuating acoustic waves in propagating within a pipe wall
Hoffmann et al. Effect of transducer port cavities in invasive ultrasonic transit-time gas flowmeters
RU2034291C1 (ru) Протектор ультразвукового преобразователя
JPS631217Y2 (ru)
JPH074945A (ja) 超音波干渉計
JP2685590B2 (ja) 超音波送受信装置
JPH11237264A (ja) 超音波流量計
JPH11237263A (ja) 超音波流量計